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閃蒸沸騰振動流化床干燥機(jī)/熱風(fēng)循環(huán)烘箱/一步制粒機(jī)制造商
 
 
閃蒸干燥機(jī)  真空干燥機(jī)
噴霧干燥機(jī)  沸騰干燥機(jī)
一步制粒機(jī)  雞精烘干機(jī)
熱風(fēng)循環(huán)烘箱   干燥機(jī)
振動流化床干燥機(jī) 烘箱
閃蒸干燥機(jī)振動源的加入使原來的傳質(zhì)傳熱規(guī)津被打破,因而對干燥強(qiáng)度產(chǎn)生不同的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,振幅和振頻對面積干燥強(qiáng)度的影響,料液粘度不同也表現(xiàn)出不同特性,在干燥粘性較大的物料時(shí),宜采用大的振幅,振幅大則有利于提高惰性載體的碰撞力,可以快速更新物料與熱空氣的接觸面,以提高傳質(zhì)速率。但對于粘度較小的料液振動頻率對強(qiáng)度的影響就比較明顯,振幅的影響并不明顯。閃蒸干燥機(jī)操作中還存在一個(gè)極值,在此實(shí)驗(yàn)條件下中國是世界范圍內(nèi)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地,也是中藥產(chǎn)業(yè)的中心。國內(nèi)每年有大量的中藥被種植、采摘、烘干、銷售。整個(gè)中藥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相當(dāng)之大。而這其中,烘干作業(yè)是一項(xiàng)重頭工藝,也催生出了中藥烘干這一單獨(dú)的產(chǎn)業(yè)鏈。 每年如此大的處理量,傳統(tǒng)晾曬方式已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代中藥的工業(yè)化生產(chǎn)。重要專用的各類烘干機(jī)應(yīng)運(yùn)而生,為中國中藥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)化規(guī);a(chǎn)帶來了極大的好處。中藥專用熱風(fēng)循環(huán)烘箱也是其中一種香蘭素沸騰干燥機(jī)待干燥的物料(顆;蚣(xì)粉)投入干燥器料斗,空氣經(jīng)中效過濾器除塵后,由加熱器升溫至干燥所需要的溫度,然后進(jìn)入主塔,當(dāng)其穿過料斗底部的多孔板,使料斗內(nèi)物料流化同時(shí)除去水份而干燥,水份揮發(fā)后隨排風(fēng)經(jīng)布袋過濾器過濾后由風(fēng)機(jī)排出,干燥過程中隨風(fēng)上升的細(xì)粉則由布袋捕集,并通過清灰裝置返回流化床。 l本文描述了一種用于縱向流動的振動流化床干燥器的模型。測試進(jìn)行了四種不同的材料在中試規(guī)模的干燥器的長度為2.1米。該模型是基于吸附平衡,干燥動力學(xué)和固體運(yùn)輸數(shù)據(jù)。固體和空氣是持有的細(xì)顆粒固體。    無量綱振動數(shù)(Γ)是應(yīng)用^為廣泛的量化一個(gè)振動流化床振動能量參數(shù)。它被定義為一個(gè)函數(shù)的振幅(A)和振動頻率(F)。大多數(shù)文學(xué)作品中展現(xiàn)他們的結(jié)果作為一個(gè)功能的Γ,作為解釋對振動流和濕度值越大,干燥能力就越強(qiáng)!   鹘y(tǒng)的干燥機(jī),煙道氣經(jīng)過預(yù)熱塔之后就放入大汽中,不但污染環(huán)境,而且浪費(fèi)了熱能。為了提高熱能利用效果,可直接采用煙道氣作干燥介質(zhì)。具體的改造辦法是將煙道氣經(jīng)預(yù)熱后由煙箱直接導(dǎo)入加熱塔。這樣就可在不增加熱源的前提下,^有效地提高干燥介質(zhì)的溫度。應(yīng)該注意的是在生產(chǎn)時(shí)應(yīng)注意爐氣的溫度,如果溫度過高會影響糧食的品質(zhì),一般情況下干燥介質(zhì)的溫度應(yīng)控制在80℃-130℃之間。
   
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干燥設(shè)備的正確選擇與使用

  干燥設(shè)備非常多,工作原理適用的物料各有不同,在需要購買干燥機(jī)的時(shí)候要學(xué)會如何選擇一款你適合自己生產(chǎn)的干燥機(jī)呢,通過哪些方面我們可以了解干燥機(jī)的好壞和是否有很高的性價(jià)比呢,在就是在使用時(shí)我們怎么才能更好的,很安全很規(guī)范的去操作我們干燥機(jī)呢,請看下面的文章我們一起學(xué)習(xí)一下。
  干燥設(shè)備又稱干燥器和干燥機(jī)。用于進(jìn)行干燥操作的設(shè)備,通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規(guī)定濕含量的固體物料。干燥的目的是為了物料使用或進(jìn)一步加工的需要。如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品變形,陶瓷坯料在煅燒兩款干燥設(shè)備前的干燥可以防止成品龜裂。另外干燥后的物料也便于運(yùn)輸和貯存,如將收獲的糧食干燥到一定濕含量以下,以防霉變。由于自然干燥遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要,各種機(jī)械化干燥器越來越廣泛地得到應(yīng)用。
  水含量的增加會逐漸降低物料的剪切黏度。在加工過程中,由于熔體流動性能的變化,產(chǎn)品的質(zhì)量以及一系列的加工工藝參數(shù)也會隨之發(fā)生相應(yīng)的變化。例如,停滯時(shí)間過長會使殘余水分含量太低從而造成黏度的增加,這將導(dǎo)致填模不充分,同時(shí)也會造成物料發(fā)黃。另外,某些性能的變化并不能直接用肉眼觀察到,而只有通過對材料進(jìn)行相關(guān)的測試才能發(fā)現(xiàn),如機(jī)械性能和介電強(qiáng)度的改變。
  在選擇干燥設(shè)備過程時(shí),鑒別材料的干燥性能具有至關(guān)重要的意義。物料可以分成吸濕性和非吸濕性兩種。吸濕性物料能夠從周圍環(huán)境吸收水分,非吸濕性材料不能從環(huán)境中吸收水分。對于非吸濕性物料,任何環(huán)境中存在的水分都保留在表面,成為“表面水分”而易于被清除。不過由非吸濕性物料制成的膠粒也可能因?yàn)樘砑觿┗蛱盍系淖饔枚兊镁哂形鼭裥浴?BR>  另外,對一個(gè)干燥工藝過程的能耗的計(jì)算,可能會與加工作業(yè)的復(fù)雜程度以及其他因素有關(guān),所以這里所介紹的數(shù)值僅供參考。
  對流式干燥設(shè)備
  對于非吸濕性物料,可以使用熱風(fēng)干燥設(shè)備進(jìn)行干燥。因?yàn)樗种皇潜晃锪吓c水的界面張力松散地約束,易于去除。此類機(jī)器的原理是,利用風(fēng)扇來吸收環(huán)境中的空氣并將其加熱到干燥特定物料所要求的溫度,被加熱后的空氣經(jīng)過干燥料斗,并通過對流的方式加熱物料以除去水分。
  對吸濕性物料的干燥一般分為三個(gè)干燥段:一個(gè)干燥段是將物料表面的水分蒸發(fā)掉;第二個(gè)干燥段則將蒸發(fā)的重點(diǎn)放在材料內(nèi)部,此時(shí)干燥速度緩慢降低,而被干燥物料的溫度開始上升;在較后一個(gè)階段,物料達(dá)到與干燥氣體的吸濕平衡。在這個(gè)階段,內(nèi)部和外部間的溫度差別將被消除。在第三段末端,如果被干燥物料不再釋放出水分,這并不意味著它不含水分,而只是表明膠粒和周圍環(huán)境之間已經(jīng)建立起了平衡。
  在干燥設(shè)備技術(shù)中,空氣的露點(diǎn)溫度是一個(gè)非常重要的參數(shù)。所謂的露點(diǎn)溫度就是在保持濕空氣的含濕量不變的情況下,使其溫度下降,當(dāng)相對濕度達(dá)到100%時(shí)所對應(yīng)的溫度。它表示空氣達(dá)到水分凝結(jié)時(shí)所對應(yīng)的溫度。通常,用于干燥的空氣的露點(diǎn)愈低,所獲得殘余水量就愈低,干燥速度也愈低。
  目前,生產(chǎn)干燥空氣較為普遍的方法是利用干燥氣體發(fā)生器。該設(shè)備以由兩個(gè)分子篩組成的吸附性干燥器為核心,空氣中的水分在這里被吸收。在干燥狀態(tài)下,空氣流經(jīng)分子篩,分子篩吸收氣體中的水分,為干燥提供除濕氣體。在再生狀態(tài)下,分子篩被熱空氣加熱至再生溫度。流經(jīng)分子篩的氣體收集被除去的水分,并將其帶至周圍環(huán)境中。另一種生成干燥氣體的方法是降低壓縮氣體的壓力。這種方法的好處是供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中的壓縮氣體有著較低的壓力露點(diǎn)。在壓力降低以后,其露點(diǎn)達(dá)到0℃左右。如果需要更低的露點(diǎn),可以利用膜式或吸附式干燥器在壓縮空氣壓力降低之前進(jìn)一步降低空氣的露點(diǎn)。
  在除濕空氣干燥中,生產(chǎn)干燥氣體所需的能量必須進(jìn)行額外計(jì)算。在吸附式干燥中,再生狀態(tài)的分子篩必須從干燥態(tài)的溫度(約60℃)被加熱至再生溫度(約200℃)。為此,通常的做法是通過分子篩將被加熱氣體連續(xù)加熱至再生溫度,直至它在離開分子篩時(shí)達(dá)到特定溫度。理論上再生所必要的能量由加熱分子篩及其內(nèi)部吸附的水所需要的能量、克服分子篩對水的附著力所需要的能量、蒸發(fā)水分和水蒸汽升溫所必需的能量幾個(gè)部分組成。
  一般,吸附所得露點(diǎn)與分子篩的溫度與水分?jǐn)y帶量有關(guān)。通常,小于或等于30℃的露點(diǎn)可以使分子篩達(dá)到10%的水分?jǐn)y帶量。為了制備干燥氣體,由能量計(jì)算所得的理論能量需求值是0.004kWh/m3。但是,實(shí)際中這個(gè)數(shù)值必須稍高,因?yàn)橛?jì)算沒有把風(fēng)扇或熱量損失考慮在內(nèi)。通過對比,不同類型的干燥氣體發(fā)生器的特定能耗就可以被確定。一般來說,除濕氣體干燥的能耗在0.04kWh/kg~0.12kWh/kg之間,這要根據(jù)物料和初始水分含量而變化。在實(shí)際操作中,也可能達(dá)到0.25kWh/kg或更高。
  干燥膠粒所需的能量由兩部分組成,一部分是將物料由室溫加熱至干燥溫度所需要的能量,另一部分是蒸發(fā)水分所需要的能量。在確定物料所需的氣體量時(shí),通常是以干燥氣體進(jìn)入或離開干燥料斗時(shí)的溫度為基礎(chǔ)。一定溫度的干燥空氣通過對流的方式將熱量輸送至膠粒中也是一種對流干燥過程。
  在實(shí)際生產(chǎn)中,實(shí)際能耗值有時(shí)要比理論值高得多。例如,物料可能在干燥料斗中的停留時(shí)間過長,完成干燥所消耗的氣體量較大,或者分子篩的吸附能力未充分發(fā)揮等。?減少干燥氣體的需求量從而削減能源成本的可行方法是采用兩步法干燥料斗。在這種設(shè)備中,干燥料斗上半部的物料只是被加熱而并未被干燥,所以可以用環(huán)境中空氣或干燥過程的排氣來完成加熱。采用這種方法后,往往只需要向干燥料斗中供應(yīng)通常干燥氣體量的1/4?1/3,從而降低了能源成本。提高除濕氣體干燥效率的另一種方法是通過熱電偶和露點(diǎn)受控的再生,而德國Motan公司則利用天然氣作為燃料來降低能源成本。
  真空干燥設(shè)備
  目前,真空干燥設(shè)備也進(jìn)入到塑料加工領(lǐng)域當(dāng)中,例如美國Maguire公司開發(fā)出來的真空干燥設(shè)備就已被應(yīng)用到塑料加工之中。這種連續(xù)操作型的機(jī)器由安裝于旋轉(zhuǎn)傳送帶上的三個(gè)腔體組成。在一腔體處,當(dāng)膠粒被填滿后,通入被加熱至干燥溫度的氣體以加熱膠粒。在氣體出口處,當(dāng)物料達(dá)到干燥溫度時(shí)即被移至抽成真空的第二腔體中。由于真空降低了水的沸點(diǎn),所以水分更容易變成水蒸汽被蒸發(fā)出來,因此,水分?jǐn)U散過程被加速了。由于真空的存在,從而在膠粒內(nèi)部與周圍空氣之間產(chǎn)生了更大的壓力差。一般情況下,物料在第二腔體中的停留時(shí)間為20min?40min,而對于一些吸濕性較強(qiáng)的物料而言,較多需要停留60min。較后,物料被送到第三腔體,并由此被移出干燥器。
  在除濕氣體干燥和真空干燥中,加熱塑料所消耗的能源是相同的,因?yàn)檫@兩種方法是在同樣的溫度下進(jìn)行。但是在真空干燥中,氣體干燥本身并不需要消耗能源,但需要用能源來創(chuàng)造真空,創(chuàng)造真空所需的能耗與所干燥物料的量以及含水量有關(guān)。
  干燥膠粒的另一種方法是紅外線干燥工藝。在對流加熱中,氣體與膠粒之間、膠粒與膠粒之間以及膠粒內(nèi)部的熱導(dǎo)率都很低,因此熱量的傳導(dǎo)受到極大的限制。而采用紅外線干燥時(shí),由于分子受到紅外線輻照,所吸收的能量將直接轉(zhuǎn)換成熱振動,這意味著物料的加熱比在對流干燥中更快。與對流加熱相比,在干燥過程中,除了環(huán)境空氣和膠粒中水分的局部壓力差以外,紅外線干燥還有一個(gè)逆向的溫度梯度。通常,干燥氣體和受熱微粒之間的溫度差愈大,干燥過程就愈快。紅外線干燥時(shí)間通常在5min~15min。目前,紅外線干燥過程已經(jīng)被設(shè)計(jì)為轉(zhuǎn)管模式,即順著一只內(nèi)壁有螺紋的轉(zhuǎn)管,膠粒被輸送和循環(huán),在轉(zhuǎn)管的中心段有數(shù)個(gè)紅外線加熱器。在紅外線干燥中,設(shè)備的功率可以參照0.035kWh/kg?0.105kWh/kg的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇。
  如前所述,物料含水量的不同將會導(dǎo)致工藝參數(shù)的差別。一般,殘余水分含量的不同可能是因?yàn)椴煌锪系牧魍ㄋ俾什煌,所以干燥過程的中斷或機(jī)器的啟動、停機(jī)都會引起停留時(shí)間的不同。在氣體流量固定的情況下,材料流通量的不同一般表現(xiàn)為溫度曲線的變化和排氣溫度的變化。干燥機(jī)制造商們以不同方法進(jìn)行測量,并將干燥氣體流量與被干燥物料的量相匹配,進(jìn)而調(diào)整干燥料斗的溫度曲線,從而使膠粒在干燥溫度下經(jīng)歷穩(wěn)定的停留時(shí)間。
  另外,物料不同的初始水分含量也會導(dǎo)致殘余水分含量的不穩(wěn)定。因?yàn)橥A魰r(shí)間是固定的,初始水分含量的明顯變化必將導(dǎo)致殘余水分含量發(fā)生同樣明顯的變化。如果需要穩(wěn)定的殘余水分含量,就需要測量初始或殘余的水分含量。由于相關(guān)的殘余水分含量低,在線測量不易進(jìn)行,而且物料在干燥系統(tǒng)中的停留時(shí)間較長,把殘余水分含量當(dāng)作輸出信號會引起系統(tǒng)受控的問題,所以干燥機(jī)制造商們開發(fā)出來一種新的控制概念,能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的殘余水分含量這一目標(biāo)。這種控制概念以保持殘余水含分量的穩(wěn)定為目的,將塑料的初始水分量、進(jìn)入和流出氣體的露點(diǎn)、氣體流動量和膠粒流通率等工藝參數(shù)作為輸入變量,從而使干燥系統(tǒng)能夠根據(jù)這些變量的不同進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,以保持穩(wěn)定的殘余水分含量。
  紅外線干燥和真空干燥是塑料加工中的新技術(shù),這些新技術(shù)的應(yīng)用極大地縮短了物料的停留時(shí)間并降低了能源消耗。但是,創(chuàng)新的干燥工藝其價(jià)格也相對較高。因此,近些年來,人們也在努力地提高傳統(tǒng)除濕氣體干燥的效率。所以,在做出投資決策時(shí),應(yīng)當(dāng)進(jìn)行精確的成本評估,不僅要考慮采購成本,還要考慮管路、能源、空間和維修保養(yǎng)等,以使較小的投資得到較大的回報(bào)。
  干燥機(jī)的種類比較多,主要有對流式干燥設(shè)備、真空干燥設(shè)備、紅外線干燥等不同原理的干燥設(shè)備。它們的快速發(fā)展給人們的生活帶來了非常大的改變,在生活和上產(chǎn)中都有著不可替代的作用,希望在未來更加完善每款干燥設(shè)備的不足來更好的服務(wù)于人們,給人帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益和舒適的生活

干燥劑廣泛應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,如醫(yī)藥、保健品、診斷試劑行業(yè)的應(yīng)用。藥用干燥劑要求安全環(huán)保、無毒無害,以及超強(qiáng)的吸濕性能和100%可降解的特點(diǎn)。藥用干燥劑應(yīng)獲得國家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《藥包材注冊證》。
  藥用干燥劑基本知識:
  什么是干燥劑,它的吸濕原理是什么?
  干燥劑是一種內(nèi)外不銹鋼烘箱概述: TD-BXG型遠(yuǎn)紅外節(jié)能鼓風(fēng)循環(huán)式烘干箱(以下簡稱烘干箱,更注重產(chǎn)品的節(jié)能性和安全性,采用國家經(jīng)委重點(diǎn)推廣的節(jié)能環(huán)保加熱新技術(shù),當(dāng)它被加熱物體吸收時(shí)可直接轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮,從而獲得快速干燥效果,達(dá)到縮短生產(chǎn)周期,節(jié)約能源,提高產(chǎn)品質(zhì)量等目的。使用方便、效果顯著,是一種理想的有廣闊閃蒸蒸汽(再蒸發(fā)蒸汽)時(shí)釋放到大氣中100℃以上的漏極(高溫水在經(jīng)受加熱的作用)通過蒸汽疏水閥的產(chǎn)生。 通過重復(fù)使用的低壓蒸汽有效地用熱空氣干燥機(jī)預(yù)熱等回過神來,是節(jié)能和生產(chǎn)力的嚴(yán)重改進(jìn)。 另外,由于該閃蒸汽排放被降低,這也有助于改善工作環(huán)境。由于閃蒸蒸汽的釋放,常州閃蒸干燥機(jī)是在大氣中,它已被浪費(fèi)的香蘭素沸騰干燥機(jī)利用計(jì)算流體動力學(xué)模型,傳熱傳質(zhì)模型,在空氣分配板的球場上的設(shè)計(jì),光圈,開口率和空氣動力學(xué)等參數(shù),熱力學(xué)仿真和驗(yàn)證,以滿足不同物料的生產(chǎn)工藝要求。在安裝時(shí),連接是可拆卸的,為了保證快速,清洗。 l一步制粒機(jī)結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢與粉碎設(shè)備的優(yōu)勢
  今天為大家介紹的是一步制粒機(jī)結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢。一步制粒機(jī)過濾加熱器,采用不銹鋼制作,箱體外包鏡面或花紋不銹鋼,過濾器為亞高效過濾器。
  一步

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